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2023学年高考物理大一轮复习课后限时集训8牛顿第二定律两类动力学问题22.doc
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2023 学年 高考 物理 一轮 复习 课后 限时 集训 牛顿第二定律 动力学 问题 22
课后限时集训8 牛顿第二定律、两类动力学问题 建议用时:45分钟 1.(多选)(2023·北京海淀区期中)如图所示,在上端开口的饮料瓶的侧面戳一个小孔,瓶中灌水,手持饮料瓶静止时,小孔中有水喷出,则下列说法正确的是(  ) A.将饮料瓶竖直向上抛出,上升过程饮料瓶处在超重状态 B.将饮料瓶竖直向上抛出,下降过程饮料瓶处在失重状态 C.将饮料瓶放在绕地球做匀速圆周运动的宇宙飞船内,并与飞船保持相对静止,则水不流出 D.饮料瓶静置于绕地球公转的月球表面,则水不流出 BC [无论是竖直向上还是竖直向下抛出,抛出之后的物体都只受到重力的作用,加速度为g,处于完全失重状态,A错误,B正确;将饮料瓶放在绕地球做匀速圆周运动的宇宙飞船内,并与飞船保持相对静止,因飞船内的物体也是处于完全失重状态,可知水不流出,C正确;饮料瓶静置于绕地球公转的月球表面,不是完全失重状态,则水会流出,D错误。] 2.(多选)(2023·泰安一模)雨滴在空气中下落时会受到空气阻力的作用。假设阻力大小只与雨滴的速率成正比,所有雨滴均从相同高处由静止开始下落,到达地面前均达到最大速率。下列判断正确的是(  ) A.达到最大速率前,所有雨滴均做匀加速运动 B.所有雨滴的最大速率均相等 C.较大的雨滴最大速率也较大 D.较小的雨滴在空中运动的时间较长 CD [设雨滴下落时受到的阻力为f=kv,根据牛顿第二定律:mg-kv=ma,则雨滴下落时,随着速率的增加,加速度逐渐减小,则达到最大速率前,所有雨滴均做加速度减小的变加速运动,选项A错误;当a=0时速率最大,则vm=,质量越大,则最大速率越大,选项B错误,C正确;较小的雨滴在空中运动的最大速率较小,整个过程的平均速率较小,则在空中运动的时间较长,选项D正确。] 3.(2023·日照第一中学检测)如图所示,质量为2 kg的物体B和质量为1 kg的物体C用轻弹簧连接并竖直地静置于水平地面上。再将一个质量为3 kg的物体A轻放在B上的一瞬间,物体B的加速度大小为(取g=10 m/s2)(  ) A.0 B.15 m/s2 C.6 m/s2 D.5 m/s2 C [开始时弹簧的弹力等于B的重力,即F=mBg。放上A的瞬间,弹簧弹力不变,对整体分析,根据牛顿第二定律得:(mA+mB)g-F=(mA+mB)a,解得a=6 m/s2,故选项C正确。] 4.(2023·莱州质检)为了让乘客乘车更为舒适,某探究小组设计了一种新的交通工具,乘客的座椅能随着坡度的变化而自动调整,使座椅上表面始终保持水平,如图所示。当此车加速下坡时,一位乘客正盘腿坐在座椅上,则下列说法正确的是(  ) A.乘客所受合外力可能竖直向下 B.支持力可能大于重力 C.若乘客未接触座椅靠背,则应受到向前(水平向左)的摩擦力作用 D.可能处于超重状态 C [本题考查斜面上运动物体的受力与超失重状态。当车加速下坡时,加速度方向沿斜坡向下,乘客的加速度与车的加速度相同,乘客所受合外力沿斜坡向下,故A项错误。乘客的加速度沿斜坡向下,将加速度分解成水平方向和竖直方向,则乘客的加速度有竖直向下的分量,乘客处于失重状态,所受支持力小于重力,故B、D项错误。若乘客未接触座椅靠背,乘客的加速度沿斜坡向下,将加速度分解成水平方向和竖直方向,则乘客受力如图,即乘客受到向前(水平向左)的摩擦力作用,故C项正确。] 5.(2023·菏泽一模)一小物块从倾角为α=30°够长的斜面底端以初速度v0=10 m/s沿斜面向上运动(如图所示),已知物块与斜面间的动摩擦因数μ=,g取10 m/s2,则物块在运动时间t=1.5 s时离斜面底端的距离为(  ) A.3.75 m B.5 m C.6.25 m D.15 m B [小物块沿斜面向上运动时加速度大小为a=gsin α+μgcos α=10 m/s2,物块运动到最高点的时间t==1 s<1.5 s。由于mgsin α=μmgcos α,小物块运动到最高点速度为0时即停止,故此时小物块离斜面底端的距离为x==5 m,故B正确。] 6.(2023·芜湖模拟)如图所示,PQ为圆的竖直直径,AQ、BQ、CQ为三个光滑倾斜轨道,分别与圆相交于A、B、C三点。现让三个小球(可以看成质点)分别沿着AQ、BQ、CQ轨道自轨道顶端由静止滑下到Q点,运动的平均速度分别为v1、v2和v3。则有(  ) A.v2>v1>v3 B.v1>v2>v3 C.v3>v1>v2 D.v1>v3>v2 A [本题考查等时圆模型。设任一轨道的倾角为θ,圆的直径为d。根据牛顿第二定律得到a=gsin θ,轨道的长度为x=dsin θ,则有x=at2得t===,可见,小球下滑时间与轨道的倾角无关。则有t1=t2=t3。因x2>x1>x3,根据=可知,v2>v1>v3,故选A。] 7.如图所示,在建筑装修中,工人用质量为5.0 kg的磨石A对地面和斜壁进行打磨,已知A与地面、A与斜壁之间的动摩擦因数μ均相同。(g取10 m/s2且sin 37°=0.6,cos 37°=0.8) (1)当A受到与水平方向成θ=37°斜向下的推力F1=50 N打磨地面时,A恰好在水平地面上做匀速直线运动,求A与地面间的动摩擦因数μ; (2)若用A对倾角θ=37°的斜壁进行打磨,当对A加竖直向上推力F2=60 N时,则磨石A从静止开始沿斜壁向上运动2 m(斜壁长>2 m)时的速度大小为多少? [解析] (1)A恰好在水平地面上做匀速直线运动,滑动摩擦力等于推力的水平分力,即Ff=F1cos θ=40 N μ===0.5。 (2)将重力及向上的推力合成后,将二者的合力向垂直于斜面方向及沿斜面方向分解。 在沿斜面方向有:(F2-mg)cos θ-Ff1=ma 在垂直斜面方向上有: FN=(F2-mg)sin θ 则Ff1=μ(F2-mg)sin θ 解得a=1 m/s2,x=at2,解得t=2 s,v=at=2 m/s。 [答案] (1)0.5 (2)2 m/s 8.(2023·浙江金、丽、衢十二校联考)如图所示,在同一竖直线上有A、B两点,相距为h,B点离地高度为H。现从A、B两点分别向P点安放两个光滑的固定斜面AP和BP,并让两个相同小物块(可看成质点)从两斜面的A、B点同时由静止滑下,发现两小物块同时到达P点,则(  ) A.OP间距离为 B.OP间距离为 C.两小物块运动到P点的速度相同 D.两小物块的运动时间均为 A [本题考查根据斜面上物块的受力情况分析其运动情况。设斜面的倾角为θ,则物块下滑的加速度为a=gsin θ,设OP的距离为x,则=at2=gsin θ·t2,因两物块在斜面上下滑的时间相等,即t1=t2则有cos θ1·sin θ1=cos θ2·sin θ2,由图可知·=·,解得x=,选项A正确,B错误;根据机械能守恒可知,两物块开始下落的高度不同,则下落到底端的速度不同,选项C错误;是物块从A点做自由落体运动到O点的时间,因此两小物块的运动时间均大于,选项D错误。] 9.(2023·雅安中学月考)航模兴趣小组设计出一架遥控飞机,其质量m=2 kg,动力系统提供的恒定升力F=28 N。试飞时,飞机从地面由静止开始竖直上升。设飞机飞行时所受的阻力大小不变,恒为f=4 N,g取10 m/s2。某一次试飞过程中,飞机飞行t=6 s时遥控器出现故障,飞机立即失去升力。为使飞机落回地面时速度刚好为零,则飞机应在距离地面多高处恢复升力(  ) A.36 m B.30 m C.24 m D.18 m C [飞机失去升力前做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律有F-mg-f=ma1,代入数据解得a1=2 m/s2,t=6 s时,速度v1=a1t=2×6 m/s=12 m/s,前6 s内的位移x1=a1t2=×2×62 m=36 m,6 s后失去升力,根据牛顿第二定律有mg+f=ma2,解得a2=12 m/s2,匀减速上升的位移x2== m=6 m,飞机能达到的最大高度h=x1+x2=36 m+6 m=42 m,飞机失去升力下降阶段做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律有mg-f=ma3,解得a3=8 m/s2,恢复升力后向下做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律有F+f-mg=ma4,解得a4=6 m/s2,开始恢复升力的速度设为v,则+=h,解得v=12 m/s,此时飞机离地面的高度h1==24 m,故C正确。] 10.在风洞实验室中进行如图所示的实验。在倾角为37°的固定斜面上,有一个质量为1 kg的物块,在风洞施加的水平恒力F作用下,从A点由静止开始运动,经过1.2 s到达B点时立即关闭风洞,撤去恒力F,物块到达C点时速度变为零,通过速度传感器测得这一过程中物块每隔0.2 s的瞬时速度,表给出了部分数据: t/s 0.0 0.2 0.4 0.6 … 1.4 1.6 1.8 … v/(m·s-1) 0.0 1.0 2.0 3.0 … 4.0 2.0 0.0 … 已知:sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2。求: (1)A、C两点间的距离; (2)水平恒力F的大小。 [解析] (1)物块匀加速运动过程中的加速度为: a1== m/s2=5 m/s2 关闭风洞时的速度为:v=a1t=5×1.2 m/s=6 m/s 关闭风洞后物块匀减速运动的加速度为:a2== m/s2=-10 m/s2 匀加速过程的位移:x1=a1t2=×5×1.22 m=3.6 m 匀减速过程的位移:x2== m=1.8 m A、C两点间的距离为: x=x1+x2=3.6 m+1.8 m=5.4 m。 (2)由牛顿第二定律得 匀加速过程:Fcos 37°-mgsin 37°-μ(mgcos 37°+Fsin 37°)=ma1 匀减速过程:-(mgsin 37°+μmgcos 37°)=ma2 联立两式代入数据得:F=30 N。 [答案] (1)5.4 m (2)30 N 11.如图所示,一质量为1 kg的小球套在一根固定的直杆上,直杆与水平面夹角θ为30°。现小球在F=20 N的竖直向上的拉力作用下,从A点静止出发向上运动,已知杆与球间的动摩擦因数为,g取10 m/s2。试求: (1)小球运动的加速度大小; (2)若F作用1.2 s后撤去,求小球上滑过程中距A点最大距离。 [解析] (1)在力F作用下,由牛顿第二定律得 (F-mg)sin 30°-μ(F-mg)cos 30°=ma1 解得a1=2.5 m/s2。 (2)刚撤去F时,小球的速度 v1=a1t1=3 m/s 小球的位移x1=t1=1.8 m 撤去力F后,小球上滑时,由牛顿第二定律得 mgsin 30°+μmgcos 30°=ma2 解得a2=7.5 m/s2 小球上滑时间t2==0.4 s 上滑位移x2=t2=0.6 m 则小球上滑的最大距离为 xm=x1+x2=2.4 m。 [答案] (1)2.5 m/s2 (2)2.4 m 7

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